El criterio convencional de clasificación en sistemas que involucran modelos ocultos de Markov emplea la regla de máxima verosimilitud para escoger la clase correcta. Existe evidencia que muestra que la clasificación basada en disimilaridades entre modelos ocultos de Markov aumenta el desempeño del sistema. En este nuevo espacio de disimilaridades, las reglas de decisión pueden construirse usando todo el conjunto de entrenamiento o un conjunto reducido de prototipos adecuadamente seleccionados, que permiten minimizar el número de disimilaridades que deben medirse. En este artículo se comparan diferentes procedimientos para la selección de prototipos en el espacio de disimilaridades entre modelos ocultos de Markov.Traditional classificatio...
Es común en el reconocimiento de patrones que los mayores esfuerzos se realicen en las etapas de med...
El modelo de análisis de componentes principales ocultas de Markov tiene en cuenta la dependencia en...
A hidden Markov model (HMM) � based methodology for simultaneous design of extraction and classifica...
El criterio convencional de clasificación en sistemas que involucran modelos ocultos de Markov emple...
El criterio convencional de clasificación en sistemas que involucran modelos ocultos de Markov emple...
El criterio convencional de clasificación en sistemas que involucran modelos ocultos de Markov empl...
Este documento presenta una revisión general de las diferentes aproximaciones y métodos en inferenci...
This paper presents an approach that improves discriminative training criterion for Hidden Markov Mo...
Se presenta una metodología de diseño simultáneo de una etapa de extracción de características y un ...
Se presenta una metodología de diseño simultáneo de una etapa de extracción de características y un ...
El modelo de análisis de componentes principales ocultas de Markov tiene en cuenta la dependencia en...
Este documento presenta una revisión general de las diferentes aproximaciones y métodos en inferenci...
El modelo de análisis de componentes principales ocultas de Markov tiene en cuenta la dependencia en...
El modelo de análisis de componentes principales ocultas de Markov tiene en cuenta la dependencia en...
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Es común en el reconocimiento de patrones que los mayores esfuerzos se realicen en las etapas de med...
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A hidden Markov model (HMM) � based methodology for simultaneous design of extraction and classifica...
El criterio convencional de clasificación en sistemas que involucran modelos ocultos de Markov emple...
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Este documento presenta una revisión general de las diferentes aproximaciones y métodos en inferenci...
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Se presenta una metodología de diseño simultáneo de una etapa de extracción de características y un ...
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El modelo de análisis de componentes principales ocultas de Markov tiene en cuenta la dependencia en...
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Es común en el reconocimiento de patrones que los mayores esfuerzos se realicen en las etapas de med...
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